Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lateinische Symbole
Lateinische Symbole
| Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| $A$, $B$, $C$ | Koeffizienten des Carreau-Ansatzes | $S$ | spezifischer Energieeintrag |
| $A$ | Gesamtkanalquerschnittsfläche | $S_{Ma}$ | spezifischer Energieeintrag bzgl. der gesamten Maschine |
| $A$ | Parameter zur Temperaturberechnung im Schmelzefilm | $S_{Ve}$ | spezifischer Energieeintrag bzgl. des Verfahrensteils |
| $A_{1-4}$ | Fläche | $T$ | Temperatur |
| $A_{1-4}$ | Variablen für die Berechnung der Starttemperatur | $T_{A,E}$ | Temperatur am Anfang, Ende |
| $A_{\Delta}$ | Fläche der dreieckförmigen Spalte bzgl. des Knetblockes | $T_B$, $T_0$ | Bezugstemperatur |
| $A_f$ | gefüllte Kanalquerschnittsfläche | $T_i$ | Massetemperatur am Ort i |
| $A_{fr}$ | freier Querschnitt | $T_F$ | Feststofftemperatur |
| $A_{Pr}$ | Profilfläche | $T_1$ | Bezugstemperatur |
| $\bar{A}_{ZW}$ | mittlere freie Zwickelfläche | $T_{Fl}$ | Fließtemperatur |
| $A_{Zyl}$ | Zylinderquerschnitt | $T_G$ | Glasübergangstemperatur |
| $B$ | Variable für die Berechnung der Starttemperatur | $T_K$ | Kristallitschmelztemperatur |
| $C$ | Maschinenkonstante | $T_M$, $\bar{T}$, $T$ | Massetemperatur |
| $C_{x,z}$, $C_{1,2,3}$ | Parameter für die Wandschergeschwindigkeit | $T_{M,0-5}$ | Massetemperatur am Ort 0–5 |
| $D$ | Zylinderinnendurchmesser | $T_S$ | Schmelzetemperatur |
| $D_F$ | Druckfilterwert | $\bar{T}_{Start}$ | mittlere Starttemperatur |
| $D_N$ | Schneckennenndurchmesser | $T_Z$ | Zylindertemperatur |
| $D_S$ | Schneckenaußendurchmesser | $T_{Z,1-5}$ | Zylindertemperatur am Ort 1–5 |
| $E$ | Bezeichnung für extensive Stoffgröße | $U_{max}$ | maximaler benetzter Umfang ($s_R = 0$) |
| $F$ | Verteilungsfunktion | $U_{min}$ | minimaler benetzter Umfang ($s_R = 0$) |
| $F$ | Faktor | $\bar{U}$ | mittlerer benetzter Umfang ($s_R = 0$) |
| $F$ | Filterfläche | $U(\Theta^*)$ | benetzter Umfang in Abhängigkeit von $\Theta^*$ |
| $\Delta H$ | Enthalpiedifferenz | $\dot{V}$ | Volumenstrom |
| $K$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes | $\dot{V}_{ei}$ | Volumenstrom im Eingriffskanal |
| $K_{Spalt}$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. Radialspalt | $\dot{V}_{fr1,2}$ | freies Volumen |
| $K_{Kanal}$ | Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. Kanal | $\dot{V}_{Leck}$ | Leckvolumenstrom |
| $K_{0T}$ | Fließgesetzkoeffizient | $\dot{V}_{Kanal}$ | Volumenstrom im Schneckenkanal |
| $L$ | axiale Längenkoordinate | $\dot{V}_p$ | Druckvolumenstrom |
| $L_{Ele}$ | axiale Gesamtlänge des Elementepaares | $V_{real}$ | reales freies Volumen |
| $L_{ei}$ | axiale Länge des Eingriffskanals | $V_{theor}$ | theoretisches freies Volumen |
| $L_{fr}$ | axiale Länge freier Kanalabschnitt | $\dot{V}_S$ | Schleppvolumenstrom |
| $L_{Kn}$ | axiale Gesamtlänge des Knetblockes | $\dot{V}_{Steg}$ | Leckvolumenstrom über Radialspalt |
| $L_R$ | axiale Rückstaulänge | $\dot{V}_x$ | Volumenstrom in x-Richtung |
| $L_{Zw}$ | axiale Länge des Zwickelbereiches | $\dot{V}_z$ | Volumenstrom in z-Richtung |
| $M_{1,2}$ | Mittelpunkte | $V_{Zw}$ | mittleres Zwickelvolumen |
| $M_D$ | Drehmoment | $X$ | Zuschlagstoffkonzentration |
| $M_{D\%}$ | prozentuales Drehmoment | $X$ | Feststoffbettbreite |
| $P$ | Leistung | $X$ | Quotient aus Elementlänge und Gangsteigung |
| $P_{1-3}$ | Leistung der Funktionszonen | $X_{1,2}$ | Feststoffbettbreite |
| $P_{1-4}$, $P_{M1-M4}$ | Punkte | $Y_1$ | Konstante der Durchsatzkennlinie |
| $P_{Ma.,exp.}$ | experimentell ermittelte Leistung | $Y_2$ | Steigung der Durchsatzkennlinie |
| $P_{Ve.,ber.}$ | berechnete Leistung | $Z$ | Zerteilgrad |